Introduction au transmetteur de débit Vortex :

Un transmetteur de débit vortex est un type de débitmètre qui mesure le débit de liquides, de gaz et de vapeur en utilisant le principe du rejet vortex. Cette technologie a été largement utilisée dans diverses industries pour sa précision, sa fiabilité et sa polyvalence. Dans cet article, nous fournirons une introduction aux transmetteurs de débit vortex, expliquant leur principe de fonctionnement, leurs applications et leurs avantages.

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Les transmetteurs de débit à vortex sont basés sur l’effet Von Kármán, qui stipule que lorsqu’un fluide passe à travers un corps de falaise, tel qu’une barre de délestage ou une plaque de falaise, il crée des vortex alternés en aval. Ces vortex se propagent selon un schéma régulier et leur fréquence est directement proportionnelle à la vitesse du fluide. En détectant et en comptant ces vortex, le débit du fluide peut être mesuré avec précision.

L’un des composants clés d’un transmetteur de débit vortex est le capteur, conçu pour détecter les vortex et convertir ces informations en débit. Le capteur est généralement constitué d’un cristal piézoélectrique ou d’un capteur de pression, qui réagit aux fluctuations de pression provoquées par les vortex. Ce signal est ensuite traité par le transmetteur pour fournir une sortie proportionnelle au débit.

Les transmetteurs de débit Vortex conviennent à une large gamme d’applications, y compris, mais sans s’y limiter, le traitement chimique, le pétrole et le gaz, la production d’électricité, l’eau et les eaux usées, ainsi que les systèmes CVC. Ils peuvent mesurer le débit de divers fluides, notamment des liquides, des gaz et de la vapeur, ce qui les rend polyvalents dans différentes industries.

L’un des principaux avantages des transmetteurs de débit vortex est leur précision. Ils peuvent fournir des mesures précises même dans des conditions difficiles, telles que des températures élevées, des pressions élevées et des fluides agressifs. De plus, ils ont une faible sensibilité aux modifications des propriétés des fluides, ce qui les rend fiables dans diverses conditions de fonctionnement.

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Un transmetteur de débit vortex est un type de débitmètre couramment utilisé pour mesurer le débit de fluides, qu’il s’agisse de gaz ou de liquide, dans un tuyau ou un conduit. Il fonctionne sur le principe de l’effet von Kármán, qui est un phénomène dans lequel des tourbillons alternés sont émis par un corps bluff, tel qu’une girouette ou une tige, lorsqu’un fluide passe devant lui. Ces tourbillons sont émis à une fréquence directement proportionnelle à la vitesse du flux, permettant la mesure du débit.

Modèle

Contrôleur de conductivité en ligne EC-1800

Plage 0-2000/4000uS/cm 0-20/200mS/cm
0-1000/2000PPM Précision
1,5 pour cent, 2 pour cent, 3 pour cent (FS)
Temp. Comp. Compensation automatique de température basée sur 25℃
Opéra. Temp. Normal 0~50℃ ; Haute température 0~120℃
Capteur C=0,1/1,0/10,0 cm
Affichage Écran LCD 128*64-1
Communication Sortie 4-20mA/2-10V/1-5V/RS485
Sortie Contrôle de relais double limite haute/basse
Puissance AC 220V±10 pour cent 50/60Hz ou AC 110V±10 pour cent 50/60Hz ou DC24V/0.5A
Environnement de travail Température ambiante :0~50℃
Humidité relative≤85 pour cent Dimensions
96×96×100mm(H×W×L)
Taille du trou 92×92mm(H×W)
Mode Installation Intégré
Modèle pH/ORP-9500 pH/ORP-mètre
Plage 0-14 pH ; -2000 – +2000mV
Précision ±0,1 pH; ±2mV
Temp. Comp. Compensation automatique de température
Opéra. Temp. Normal 0~50℃ ; Haute température 0~100℃
Capteur Capteur pH double/triple ; Capteur redox
Affichage Écran LCD
Communication Sortie 4-20mA/RS485
Sortie Contrôle de relais triple limite haute/basse
Puissance AC 220V±10 pour cent 50/60Hz ou AC 110V±10 pour cent 50/60Hz ou DC24V/0.5A
Environnement de travail Température ambiante :0~50℃
Humidité relative≤85 pour cent Dimensions
96×96×132mm(H×W×L)
Taille du trou 92×92mm(H×W)
Mode Installation Intégré
L’effet von Kármán est un principe bien connu en dynamique des fluides et doit son nom à l’ingénieur hongro-américain Theodore von Kármán. Il a découvert que lorsqu’un fluide s’écoule devant un corps époustouflant, tel qu’un cylindre ou une sphère, il crée une série de vortex alternés dans son sillage. Ces tourbillons se forment en raison des différences de pression sur les deux côtés du corps, créant un modèle de perte cyclique. http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/EC-9900-大屏幕-高精度电导率仪.mp4[ /intégrer]</td></tr></tbody></table></figure>Dans le cas d'un transmetteur de débit vortex, un corps bluff est placé dans le trajet d'écoulement du fluide mesuré. Ce corps bluff est généralement con girouette ou une tige, et lorsque le fluide passe devant lui, des tourbillons se détachent du corps. La fréquence à laquelle ces vortex se forment est directement liée à la vitesse de l’écoulement du fluide. En mesurant la fréquence de ces vortex, le débit du fluide peut être déterminé.

La mesure de la fréquence de déversement des vortex est réalisée à l’aide d’un capteur, qui est généralement un cristal piézoélectrique ou une jauge de contrainte. Le capteur est placé à proximité immédiate du corps bluff et il détecte les fluctuations de pression associées aux tourbillons de déversement. Ces fluctuations de pression sont ensuite converties en un signal électrique proportionnel à la fréquence des vortex.

Le signal électrique du capteur est ensuite traité par l’émetteur, qui se compose généralement de circuits électroniques et d’un microprocesseur. L’émetteur peut également inclure des composants supplémentaires, tels qu’un écran et des interfaces de communication. Le microprocesseur calcule le débit en fonction de la fréquence des vortex et des caractéristiques connues du débitmètre spécifique.

L’un des avantages des transmetteurs de débit vortex est leur capacité à mesurer avec précision les débits sur une large plage de vitesses de fluide. Ils sont également relativement insensibles aux modifications des propriétés des fluides, telles que la température et la pression, ce qui les rend adaptés à une variété d’applications. Cependant, il est important de noter que les transmetteurs de débit vortex peuvent nécessiter un étalonnage périodique pour maintenir leur précision.

En résumé, un transmetteur de débit vortex est un débitmètre qui utilise l’effet von Kármán pour mesurer le débit des fluides. dans un tuyau ou un conduit. Il fonctionne


In the case of a vortex flow transmitter, a bluff body is placed in the flow path of the fluid being measured. This bluff body is typically designed as a vane or a rod, and as the fluid flows past it, vortices are shed from the body. The frequency at which these vortices are shed is directly related to the velocity of the fluid flow. By measuring the frequency of these vortices, the flow rate of the fluid can be determined.

The measurement of the vortex shedding frequency is accomplished using a sensor, which is usually a piezoelectric crystal or a strain gauge. The sensor is placed in close proximity to the bluff body, and it detects the pressure fluctuations associated with the shedding vortices. These pressure fluctuations are then converted into an electrical signal, which is proportional to the frequency of the vortices.

The electrical signal from the sensor is then processed by the transmitter, which typically consists of electronic circuitry and a microprocessor. The transmitter may also include additional components, such as a display and communication interfaces. The microprocessor calculates the flow rate based on the frequency of the vortices and the known characteristics of the specific flow meter.

One advantage of vortex flow transmitters is their ability to measure flow rates accurately across a wide range of fluid velocities. They are also relatively immune to changes in fluid properties, such as temperature and pressure, making them suitable for a variety of applications. However, it is important to note that vortex flow transmitters may require periodic calibration to maintain their accuracy.

In summary, a vortex flow transmitter is a flow meter that utilizes the von Kármán effect to measure the flow rate of fluids in a pipe or duct. It operates

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